RU199460U1 - Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков - Google Patents

Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков Download PDF

Info

Publication number
RU199460U1
RU199460U1 RU2020107044U RU2020107044U RU199460U1 RU 199460 U1 RU199460 U1 RU 199460U1 RU 2020107044 U RU2020107044 U RU 2020107044U RU 2020107044 U RU2020107044 U RU 2020107044U RU 199460 U1 RU199460 U1 RU 199460U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
electric arc
powders
metallizer
gas
Prior art date
Application number
RU2020107044U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Сарбучев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «Термал-Спрей-Тек»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью «Термал-Спрей-Тек» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «Термал-Спрей-Тек»
Priority to RU2020107044U priority Critical patent/RU199460U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199460U1 publication Critical patent/RU199460U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/16Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed
    • B05B7/18Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed the material having originally the shape of a wire, rod or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/16Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed
    • B05B7/22Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed electrically, magnetically or electromagnetically, e.g. by arc

Abstract

Полезная модель относится к конструкциям аппаратов для дуговой металлизации, в частности, к сопловому узлу электродугового металлизатора. Сопловой узел электродугового металлизатора, включающий корпус, внутри которого закреплены держатель сопла, сопло, цилиндрический канал, который размещен на оси сопла, сопловая насадка, токоведущие наконечники, содержащие каналы подачи проволоки, штуцеры подачи газа, при этом на оси цилиндрического канала расположена трубка, выполненная с возможностью подачи порошка. Технический результат заявляемой полезной модели заключается в расширении арсенала технических возможностей, что позволяет одновременно распылять металлические проволоки и порошки, при этом порошки могут быть как металлические, так и неметаллические, например, керамические. Фиг. 1.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Полезная модель относится к конструкциям аппаратов для дуговой металлизации, в частности, к сопловому узлу электродугового металлизатора.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известно, что электродуговые металлизаторы используются для нанесения защитных покрытий на детали машин и механизмов. Покрытия наносятся распылением газом, например, воздухом, двух проволок сходящихся под определенным углом друг к другу и плавящихся электрической дугой. Расплавленный металл в виде мелких частичек струей газа направляется на покрываемую поверхность, где из этих частичек формируется покрытие. Плавление проволок и формирование струи газа с напыляемыми частицами происходит в сопловом узле металлизатора. Высокая скорость струи газа и расплавленных частиц металла достигается высоким давлением и расходом газа, поступающими в сопло металлизатора. Процесс формирования струи газа и расплавленных частиц металла состоит из срыва и распыления (диспергации) расплавленных частиц металла газовой струей с концов плавящихся проволок и последующим ускорении частиц металла в направлении напыляемой поверхности.
В уровне техники известно устройство для дуговой металлизации (RU 2186632, 10.08.2002) Д1, которое содержит сопловой узел металлизатора с двумя коническими соплами и центральным дополнительным соплом малого диаметра. Эти сопла формируют три газовых потока. Поток газа из центрального дополнительного сопла малого диаметра непосредственно воздействует на зону электрической дуги распыляющей проволоки. Угол конуса внутреннего сопла, также как и внешнего, равен углу схождения проволок. Внутреннее и внешнее конические сопла имеют общую газовую полость, откуда газ поступает в эти сопла. Таким образом, расходы и скорости газа через эти сопла взаимозависимы. Проходное сечение внутреннего сопла значительно больше щелевого проходного сечения внешнего сопла более, чем в 20 раз. Такое соотношение определяет основной расход газа через внутреннее коническое сопло и слабый незначительный для обжима поток газа через внешнее сопло. Недостатком представленного в Д1 решения является то, что такая конструкция соплового узла металлизатора позволяет распылять металлические сплавы, которые сделаны из проволоки и как следствие невозможности использования других типов материалов, применяемых для нанесения защитных покрытий на детали машин и механизмов.
Источник информации Д1 выбран заявителем в качестве наиболее близкого аналога к заявленной полезной модели.
РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Задачей настоящей полезной модели является устранение вышеперечисленных недостатков предшествующего уровня техники.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в расширении арсенала технических возможностей, что позволяет одновременно распылять металлические проволоки и порошки, при этом порошки могут быть как металлические так и неметаллические, например, керамические.
Указанный технический результат, заявленной полезной модели достигается благодаря тому, что сопловой узел электродугового металлизатора, включающий корпус, внутри которого закреплены держатель сопла, сопло, цилиндрический канал, который размещен на оси сопла, сопловая насадка, токоведущие наконечники, содержащие каналы подачи проволоки, штуцеры подачи газа, при этом на оси цилиндрического канала расположена трубка, выполненная с возможностью подачи порошка.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фигуре 1 представлен общий вид соплового узла высокоскоростного электродугового металлизатора (вид в продольном разрезе).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
На фиг.1 представлен сопловой узел электродугового металлизатора включающий корпус, внутри которого закреплены держатель сопла 1, сопло 2, цилиндрический канал 3, который размещен на оси сопла 2, сопловая насадка 4, токоведущие наконечники 5, содержащие каналы подачи проволоки 6, штуцеры 7 подачи газа. Наружная стенка сопловой насадки 4 и внутренняя стена сопла 2 образуют щелевой канал 8. Сопловая насадка 4 выполнена в виде усеченного конуса и щелевой канал 8 имеет форму усеченного конуса, угол (конуса которого составляет 48-55 градусов.
Между цилиндрическим каналом 3 и токоведущими наконечниками 5 расположен изолятор 9. Внутренний диаметр R сопла 2 составляет 11-20 мм. Цилиндрический канал 3 имеет диаметр 5-8 мм. Внутренняя полость сопловой насадки 4 имеет коническую форму, внутри которой размещены токоведущие наконечники 5. По токопроводящим наконечникам 5 подается проволока, которая плавится электрической дугой и далее распыляется потоком газа, подающимся через цилиндрический канал 3. В сопловой насадке 4 нет отдельного канала подачи газа, газ подается в сопловую насадку 4 только из цилиндрического канала 3. Поток газа из цилиндрического канала 3 сначала выходит в конусную полость сопловой насадки 4 и принимает форму выходного отверстия этой насадки, а только потом уже воздействует на зону электрической дуги, распыляющую проволоки. Щелевой канал 8, где проходит обжимающий поток газа, который подается через штуцеры 7. Угол конуса β щелевого канала 8 больше угла схождения проволок и составляет 48-55 градусов, тем самым обеспечивается ускорение и обжатие уже сформированного потока за геометрической точкой схода осей распыляемых проволок. Увеличение угла более 55 градусов уменьшает обжимающую силу потока, что приводит к резкому снижению почти в квадратичной зависимости коэффициента использования распыляемого материала, а точка пересечения с центральной осью соплового узла находится за точкой схождения проволок на расстоянии 10-15 мм. Угол схождения (токопроводящих наконечников 5 составляет 26-32 градусов, так как в этом диапазоне градуса схождения проволок находится зона устойчивого горения распыляющей электрической дуги.
Таким образом, формируются два газовых потока: распыляющий из сопловой насадки 4, проходящий через отверстие 10 и обжимающий из щелевого канала 8.
Поток газа, проходящий через отверстие 10 и поток газа из щелевого канала 8 не имеют взаимовлияния по расходу и давлению, так как не имеют в сопле общей газовой полости. Давление поступающего газа для распыления и обжима составляет 6-12 бар, что обеспечивает высокоскоростное течение газовых потоков.
Для совместного распыления проволок и порошков используется трубка 11 расположенные по оси цилиндрического канала 3. По трубке 11 транспортирующим газом подается порошок. Порошок инжектируется в поток распыляющего газа, нагревается и ускоряется совместно с частицами распыленного металла проволок. Так как сопловой узел создает высокоскоростной обжатый поток, то температуры потока и времени пребывания в потоке частиц порошка достаточно для их плавления и ускорения. Совместное распыление проволок и порошков позволяет создавать гетерогенные структуры покрытий, например, керметы.
Распыление производится газами: воздух, азот, аргон, гелий, углекислый газ и их смесями.

Claims (1)

  1. Сопловой узел электродугового металлизатора, включающий корпус, внутри которого закреплены держатель сопла, сопло, цилиндрический канал, который размещен на оси сопла, сопловая насадка, токоведущие наконечники, содержащие каналы подачи проволоки, штуцеры подачи газа, отличающийся тем, что на оси цилиндрического канала расположена трубка, выполненная с возможностью подачи порошка.
RU2020107044U 2020-02-14 2020-02-14 Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков RU199460U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107044U RU199460U1 (ru) 2020-02-14 2020-02-14 Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107044U RU199460U1 (ru) 2020-02-14 2020-02-14 Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199460U1 true RU199460U1 (ru) 2020-09-02

Family

ID=72421343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020107044U RU199460U1 (ru) 2020-02-14 2020-02-14 Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199460U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4492337A (en) * 1983-02-28 1985-01-08 Tafa Incorporated Metal spray
US5452854A (en) * 1992-12-05 1995-09-26 Plasma-Technik Ag Plasma spray apparatus
RU2056180C1 (ru) * 1991-08-09 1996-03-20 Геннадий Григорьевич Юрин Плазмотрон
RU2111066C1 (ru) * 1995-12-14 1998-05-20 Военный автомобильный институт Установка для плазменного напыления
RU2186632C2 (ru) * 1999-09-14 2002-08-10 Государственное объединение "Уральский завод транспортного машиностроения" Устройство для дуговой металлизации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4492337A (en) * 1983-02-28 1985-01-08 Tafa Incorporated Metal spray
RU2056180C1 (ru) * 1991-08-09 1996-03-20 Геннадий Григорьевич Юрин Плазмотрон
US5452854A (en) * 1992-12-05 1995-09-26 Plasma-Technik Ag Plasma spray apparatus
RU2111066C1 (ru) * 1995-12-14 1998-05-20 Военный автомобильный институт Установка для плазменного напыления
RU2186632C2 (ru) * 1999-09-14 2002-08-10 Государственное объединение "Уральский завод транспортного машиностроения" Устройство для дуговой металлизации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4541460B2 (ja) アーク溶射装置及びアーク溶射装置のためのガスキャップ
US4866240A (en) Nozzle for plasma torch and method for introducing powder into the plasma plume of a plasma torch
US6091042A (en) Arc thermal spray gun extension and gas jet member therefor
JP2959842B2 (ja) 高速アーク溶射装置および溶射方法
US4668852A (en) Arc spray system
US4245784A (en) Method and apparatus for providing electrostatically charged airless, round spray with auxiliary gas vortex
US6431464B2 (en) Thermal spraying method and apparatus
US5225656A (en) Injection tube for powder melting apparatus
US5687906A (en) Atomization method and atomizer
JPH07107876B2 (ja) プラズマ発生装置及びプラズマ発生方法
US5191186A (en) Narrow beam arc spray device and method
ES466863A1 (es) Lanza de abanico, anular o redonda, para la produccion y ra-diacion de una neblina o aerosol.
WO2019232612A8 (en) Method and apparatus for producing high purity spherical metallic powders at high production rates from one or two wires
JP2020528106A5 (ru)
US4853513A (en) Arc spray gun for coating confined areas
US4273287A (en) Atomizer head for paint spray guns
RU199460U1 (ru) Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков
US6874712B2 (en) Swirl gun for powder particles
RU197878U1 (ru) Сопловой узел электродугового металлизатора для распыления проволок и порошков
RU197600U1 (ru) Сопловой узел электродугового металлизатора
US3051394A (en) Electrostatic spray coating apparatus and method
GB1003118A (en) Method of fusing atomizing and spraying a refractory oxide
RU163644U1 (ru) Устройство для электродуговой металлизации
RU18654U1 (ru) Распылительная головка электродугового металлизатора
RU2191075C1 (ru) Электродуговой металлизатор